电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么
L= φ/I
电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。
电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”
电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生
在主板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。
电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。






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一个纯电感线圈定义为没有欧姆电阻,因此该线圈也就不存在热量损耗()。实际上我们无法得到一个纯电感,平常的电感线圈是因为导线直径足够大,音箱电感价格,使得线圈的欧姆电阻小得可以忽略不计,但实际上电阻还是有的。
由于线圈的自感特性,当一个交流电压施加在一个纯电感电路时,线圈都会相应产生一个反向电动势。这个反向电动势总是阻碍流经线圈的电流的变化(上升或下降)。由于电路中没有电阻,不存在电压降,因此外加电压仅仅用于平衡线圈产生的自感电动势。
从瞬时外加电压和瞬时生成电流的表达式,可以看出,在纯电感电路中,生成电流比外加电压滞后π/2个相位。
观察图四中的功率曲线(Power),其位于θ轴上下部分是一样的,因此在半周期内,纯电感电路平均功率为0。
在纯电感电路第1个1/4周期内,电源提供的能量(或功率)被存储在线圈周围的磁场内。紧接着在下一个1/4周期,磁场消失,音响电感厂商,存储在磁场中的能量回到电源。所以在纯电感电路中没有消耗能量(或功率)。
感抗
在电路中,电感对交流电流l产生的阻碍作用被称为感抗。感抗是所有电感器的一个特性,符号是XL。XL=ωL=2πfL欧姆
其中,f是频率(Hz),L是电感(H)。
感抗的单位是欧姆。一个电感器的感抗与外加电压频率成线性正比。
电感线圈有阻流的作用:
因为电感线圈的线圈当中有一些自感电动,而这些电动的是感应就会做一些线圈会出现电流的变化抗衡,因此就会出现电感线圈对电流的阻碍作用,那么这个电感线圈对电流的阻碍作用到底有什么样的作用呢?它可以调控和调节线圈与电容器之间的电路和谐,也就是说可以使电路中的固有当频率与微分交流信号的频率相等,这样的话回路的感抗与容抗也会相等,那么这时候我们电路中就会出现谐振现象,从而使中的电流的感抗变小,即使在店流量非常大的情况下,它也可以有选择的去做一些频率的作用,这样就可以有效的保护电路。
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